CN1108494C - 空调器的运行控制装置及其方法 - Google Patents

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Abstract

家用空调器,可进行室内的加热或冷却运行。可以将热或冷空气导向房间的选定区域。例如,可进行远距运行方式或全面方式,其中热或冷空气输送至房间的远距区域,或输送至房间的各处。当选择了远距方式或全面方式时,空调器的控制装置自动通过增加或减小固定的参考温度重新设置设定的温度。若选择了加热运行,参考温度自动加一预定量,而在冷却运行时,参考温度自动减一预定量。

Description

空调器的运行控制装置及其方法
技术领域
本发明与发明人同时提交的序列号为P97-63922的韩国申请中公开的内容相关。
本发明涉及一种通过调节排放气流的方向而选择性地进行房间的远距区域或全面区域的冷却的空调器。
背景技术
以前的空调器包括通过加热室内冷空气提供暖气的加热装置和通过冷却室内热空气提供冷气的冷却装置。此外,市场上还销售带有可清洁室内污染空气的附加空气净化功能的具有加热和冷却双重功能的加热和冷却空调器。
图1示出加热和冷却空调器的室内单元。加热和冷却空调器还有室外单元(未示出)。
如图1所示,标号1是空调器的室内单元。室内单元1在其上前表面设有多个吸入口3,以吸入室内空气;并在其下前表面设有多个排放口5,以向室内排放通过吸入口3吸入的经过热交换的空气,即加热或冷却的空气。
此外,遥控信号接收单元7设置在排放口5的合适位置,以接收从遥控器9发出的遥控信号。排放口5包括水平叶片11和垂直叶片13,分别控制空气经排放口5向室内排放的水平和垂直方向。
另一方面,遥控器9包括多个操作键和多个定时模式键,多个操作键用于选择空调器的开/关、选择房间的设置(目标)温度、在自动、冷却、加热、除湿、净化空气等模式中选择希望的运行方式,以及调节加强、中等或轻微气流等的排放量或流动方向,控制房间的温度,多个定时模式键用于显示当天的当前时间,并设定空调器开始或停止运行的时间。
图2是安装在墙壁上的室内单元的纵剖视图。在各图中,相同的标号和符号用于表示相似或等同的部件或部分,以简化说明,并省略多余的参考部分。
如图2所示,室内单元在吸入口3的后面设有制冷剂传导热交换器15,用于利用制冷剂的蒸发潜热对经吸入口3吸入的室内空气进行热交换,使其成为冷或热空气。室内风扇17安装在热交换器15的下部后面,用于通过吸入口3吸入室内空气,同时通过排放口5将热交换后的空气排放出去。
导管件19安装用于将气流从吸入口3导引至排放口5。标号21表示蒸发水收集盘。
当用户按下遥控器9的开/关键(后面称为运行键),并当用户设定需要的运行方式(例如冷却或加热)及设置(需要)的室内温度时,如此构造的空调器开始运行。与输入键相关的遥控信号由预定的方式进行编码并被转换成紫外线信号。
当紫外线信号从遥控器9传出时,该信号被遥控信号接收单元7接收转换成电信号,随后经解调启动室内单元1的运行。
此时,温度传感器(未示出)检测室内单元1周围的室内温度。然后,室内单元根据设定的室内温度和检测的室内温度之差决定压缩机109的运行频率,以驱动压缩机。
若压缩机被驱动,则吸入室内单元1的室内空气在经过热交换器15时由制冷剂的蒸发潜热而热交换成冷或热空气,并由导管件19导引,然后通过排放口5排放出去。接着,排放的空气以叶片11和13的气流角吹送出去,进行冷却或加热房间的运行。
如果在诸如自动、冷却、加热、除湿、送风等中的一个运行方式期间利用遥控器按下远距调节键或全面调节键,则空调器内的控制装置自动重新设置室内温度,将其设置为由预定的参考温度(Tf)减去1摄氏度,预定参考温度是制造空调器时在控制装置内预先编程设定的。例如,若参考温度(Tf)是25℃,则在按下全面键或远距键时控制装置自动将室内温度重新设置为24℃。
当紫外线信号从遥控器9发出时,室内单元1的遥控接收单元7接收该信号并将其与检测的室内温度比较,以根据重设的温度(即参考温度(Tf)减去1摄氏度)和检测的室内温度Tr之差驱动压缩机。同时,气流叶片11、13针对各自的运行方式调节气流角度。即在远距调温时气流叶片被控制为将空气导向房间的远距离位置,或在全面调温时控制为将空气导向房间各处。
若远距或全面调节键被按下两次,则空调器返回执行远距或全面调节之前的普通运行方式。
这种空调器有一个缺陷。即如图3所示,由于加热运行和冷却运行都是根据由参考温度(Tf)减去1℃而确定的重设温度(Trs)进行,因此对于远距和全面调温,冷却运行将比加热运行程度更为强烈。
发明内容
本发明旨在解决上述问题,并且本发明的目的在于提供一种空调器的运行控制装置及其方法,用于当选择远距方式或全面方式时在加热运行和冷却运行中设定重设的温度(Trs)。
为实现本发明的目的,提供了一种空调器的运行控制装置,包括:空气入口,用于从房间导入空气;热交换器,用于选择性地加热和冷却导入的空气;空气出口,用于排放加热的空气或冷却的空气;及风扇,用于通过入口、热交换器和出口连续循环空气。可调节的气流方向调节机构设置用于在空调器运行时调节气流从出口的排放方向,空调器的运行方式包括空气排放到房间远距区域的远距方式和空气排放到房间各处的全面方式。输入单元设置用于让用户选择运行方式并选择设置室内温度。控制机构设置为与热交换器、风扇、输入单元和调节机构连接,用于操纵热交换器实现设置的温度。控制机构可响应于远距方式或全面方式的选择将设置温度重新设置为在加热方式中等于参考温度加上预定的增量或在冷却方式中等于参考温度减去预定的增量的重设温度。
本发明的方法包括在冷却运行和加热运行之间选择并选择运行方式,运行方式包括远距方式和全面方式,远距方式中气流方向调节机构使空气向房间的远距区域排放,全面方式中气流方向调节机构使空气向房间的各处排放。检测房间空气温度。根据所选的远距方式或全面方式自动设定重设温度。在加热运行期间,重设温度等于参考温度加上预定的增量。在冷却运行期间,重设温度等于参考温度减去预定的增量。根据重设温度和检测的室内温度之差,室内空气经由热交换器传导以改变室内空气的温度。室内空气以适宜方向排放回房间内。
附图说明
为更全面地理解本发明的特点和目的,下面联系附图进行详细描述,其中:
图1为传统空调器的室内单元的前透视图;
图2为图1中室内单元的垂直剖视图,该装置安装在墙壁上;
图3示出传统遥控器;
图4为示出本发明一实施例的运行控制装置的方块图;
图5示出根据本发明的冷却运行时的遥控器;
图6示出根据本发明的加热运行时的遥控器;及
图7为示出本发明空调器的运行控制装置的运行顺序的流程图。
具体实施方式
下面参照附图详细描述本发明的优选实施例。在各图中,图1和2中的相同标号和符号用于表示相似或相同的部件或部分,以简化说明,并且省略了多余的参考部分。
如图4所示,电源装置100设置用于将从交流电源端子(未示出)传输的市电交流电压转换成预定的直流电压。运行操作装置102包括多个功能键,用于各种运行方式(自动、冷却、除湿、送风、加热等)、排放气流量(强气流、弱气流或中等气流),并用于远距调节运行和全面调节运行,其中排放气流的流动方向自动控制为将气流分别导向房间的远距位置(远距运行)和房间的各处(全面运行)。运行操作装置102包括位于室内单元1的操作面板上的键输入单元103和用于接收从遥控器9发出的紫外线信号的遥控信号接收单元7。
控制装置104为微机,对空调器进行初始化并根据运行操作装置102发出的运行信号控制空调器的各种运行。
室内温度检测装置106检测经吸入口3吸入的室内空气的温度(Tr)。压缩机驱动装置108接收从控制装置104发出的根据:(a)通过操纵运行操作装置102设定的设置温度(Ts)和(b)由室内温度检测装置106检测的室内温度(Tr)两者之间的差值的控制信号,从而驱动压缩机109。
气流方向控制装置110控制经排放口5排放的气流的垂直和水平方向。气流方向控制装置110包括:水平叶片控制装置112,用于当一脉冲信号从控制装置104输入时驱动马达113,使水平气流叶片11运动;及垂直气流叶片控制装置114,用于当一脉冲信号从控制装置104输入时驱动马达115,使垂直气流叶片13运动。
风扇马达驱动装置116通过控制室内风扇马达117的速度控制室内风扇17,从而根据控制装置104的控制信号吹送空气。显示装置118指示均由运行操作装置102输入所选定的运行方式(自动、冷却、加热、除湿、送风等)、室内温度和当前时间。
下面描述运行控制装置的运行过程和效果及其方法。图7为示出本发明的运行控制装置的运行过程的流程图,其中S表示各步骤。首先,当空调器接通电源时,电源装置100将从交流电源端子输入的市电交流电压转换成驱动空调器所需的预定的直流电压,然后将其输出至各驱动电路和控制装置104。
在步骤S1,从电源装置100输出的直流电压由控制装置104接收,从而初始化空调器的运行。此时,用户选择输入单元103或遥控器9上的运行键,进行下面的设置:需要的空调器运行方式(例如冷却或加热)、设置或目标室内温度(Ts),及气流速度和气流方向,因而从遥控器9发出的遥控信号由预定的方式进行编码,转换成紫外线信号。
当紫外线信号从遥控器9发向遥控信号接收单元7时,紫外线信号被转换成电信号,电信号经解调后操纵室内单元1。
在步骤S2,控制装置104判断是否启动遥控器9的运行键。若运行键未启动(NO的情况),至步骤S2的运行重复进行,空调器保持运行准备状态。
根据步骤S2的判断结果,若运行键启动(YES的情况),流程前进至步骤S3,控制装置104根据设置温度(Ts)和检测的室内温度(Tr)之差确定压缩机109的运行频率。
若压缩机109被驱动,吸入室内单元1的室内空气利用制冷剂的蒸发潜热在热交换器15处热交换成冷或热空气。
热交换后的空气由导管件19导引,以预定气流角度通过垂直气流叶片13和水平气流叶片11,从而进行冷却或加热运行。
若启动了空调器的普通运行(自动、冷却、加热、除湿、送风),则在步骤S4确定是否已启动远距调节。若远距调节键未启动(NO的情况),流程前进至步骤S5,判断全面调节键是否启动。
根据步骤S5的判断结果,若全面调节键未启动(NO的情况),流程返回步骤S3,空调器的普通运行进行,并至步骤S3的运行重复进行。若在步骤S4远距键启动或在步骤S5全面调节键启动(YES的情况),流程前进至步骤S6,确定运行方式是否设置为自动运行。
根据步骤S6的判断结果,若空调器未设置成自动运行方式(NO的情况),流程前进至步骤S7,确定空调器是否设置为加热运行方式。若空调器设置为加热运行方式(YES的情况),流程前进至步骤S8,此时控制装置104重新设置室内温度为重设温度(Trs),重设温度(Trs)等于预定的参考温度(Tf)加上预定的增量I。在制造空调器时,参考温度(Tf)和预定的增量已在控制装置104内预先编程设定。例如,参考温度(Tf)可以是25℃,预定的增量I可以是1℃。因此,重设温度(Trs)将等于Tf+I,即25°+1°=26℃,而与用户最初选择的原始设定室内温度Ts无关,同时发出响应的信号。
另一方面,根据步骤S6的判断结果,若空调器设置为自动运行方式(YES的情况),流程前进至步骤S10,此时控制装置104根据参考温度(Tf)和检测的室内温度(Tr)之差自动将室内温度重新设置为参考温度(Tf)(即Trs=Tf),并自动选择加热或冷却方式。
根据步骤S7的判断结果,若空调器未设置为加热运行方式(NO的情况),则认为选择了冷却方式,流程前进至步骤S11,此时室内温度重新设置为等于参考温度(例如25℃)减去预定的增量(例如1℃)的重设温度(Trs)。
在步骤S9,根据检测的室内温度Tr和重设的室内温度(Trs)(即加热方式时是Tf+I;冷却方式时是Tf-I;自动方式时是Tf)之差驱动压缩机。同时,垂直和水平气流叶片的气流方向控制为在远距调节时将气流导向房间的远距位置或在全面调节时将气流导向房间的各处。
当空调器进行远距或全面调节时,在步骤S12确定远距或全面调节键是否关闭。若远距或全面调节键未关闭(NO的情况),流程前进至步骤S9并重复进行至步骤S9的运行。根据步骤S12的判断结果,若远距或全面调节键已关闭(YES的情况),流程前进至步骤S13,结束远距或全面调节,并返回选择全面或远距方式之前的普通运行方式。
本发明空调器的运行控制装置及其方法的优点在于当进行远距或全面调节时在加热和冷却运行期间室内温度被重新设置为分别高于或低于参考温度(Tf)1摄氏度。因此,不仅可进行更为加强的冷却运行,也可进行更为加强的加热运行。

Claims (4)

1.一种空调器的运行控制装置,包括:
空气入口,用于从房间导入空气;
热交换器,用于选择性地加热和冷却导入的空气;
空气出口,用于排放加热的空气或冷却的空气;
风扇,用于通过入口、热交换器和出口连续循环空气;
可调节的气流方向调节机构,用于在空调器运行时调节气流从出口的排放方向,
其特征在于,空调器的运行方式包括空气排放到房间远距区域的远距方式和空气排放到房间各处的全面方式;
所述运行控制装置还包括:
输入单元,用于让用户选择运行方式并选择设置室内温度;及
控制机构,与热交换器、风扇、输入单元和气流方向调节机构连接,控制机构可响应远距方式或全面方式的选择将室内温度重新设置为在加热方式中等于参考温度(Tf)加上预定的增量或在冷却方式中等于参考温度(Tf)减去预定的增量的重设温度(Trs)。
2.一种运行包括空气入口、空气出口、热交换器、空气循环风扇和处于空气出口的气流方向调节机构的空调器的方法,包括步骤如下:
A.在冷却运行和加热运行之间选择;并选择运行方式,运行方式包括远距方式和全面方式,远距方式中气流方向调节机构使空气向房间的远距区域排放,全面方式中气流方向调节机构使空气向房间的各处排放;
B.检测室内温度;
C.根据所选的远距方式或全面方式自动设定重设温度(Trs),其中在加热运行期间,重设温度等于参考温度(Tf)加上预定的增量,在冷却运行期间,重设温度等于参考温度(Tf)减去预定的增量;
D.根据重设温度(Trs)和检测的室内温度(Tr)之差,室内空气经过热交换器以改变室内空气的温度;及
E.将室内空气经空气出口排放回房间,直到检测的室内温度(Tr)基本与重设温度(Trs)一致。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在加热运行期间参考温度(Tf)加上的预定增量等于冷却运行期间参考温度(Tf)减去的增量。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,预定的增量为1℃。
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